
Orientace a vyrovnání zrn: Během procesu kování je kov vystaven vysokému tlaku a teplotě, což způsobuje vyrovnání struktury zrna ve směru působící síly. Toto vyrovnání zlepšuje mechanické vlastnosti kovaných tyčí, zejména pokud jde o pevnost v tahu a odolnost proti nárazu. Když jsou zrna vyrovnána s délkou tyče, poskytují vynikající odolnost proti protažení a deformaci působením tahových sil, díky čemuž jsou tyče schopnější odolávat provoznímu namáhání a zatížení v různých aplikacích.
Velikost zrna: Proces kování zjemňuje strukturu zrna, což vede k menší a jednotnější velikosti zrna. Menší zrnitost je výhodná, protože zvyšuje pevnost a houževnatost materiálu. Je to způsobeno tím, že menší zrna brání pohybu dislokací, což jsou defekty v krystalové mřížce usnadňující plastickou deformaci. Jemnější struktura zrna má za následek zvýšenou pevnost (jak je popsáno Hall-Petchovým vztahem) a zlepšenou odolnost proti únavě, což se promítá do vyšší odolnosti proti opotřebení a porušení za podmínek cyklického zatížení.
Tok zrna: Kování podporuje kontinuální a homogenní tok zrna v celém materiálu, čímž se snižuje přítomnost slabých míst a nespojitostí. Tento nepřerušovaný tok zrn minimalizuje dopad hranic zrn, které mohou jinak působit jako koncentrátory napětí a vést k předčasnému selhání. Výsledkem je kovaná tyč se zvýšenou odolností proti únavě a větší strukturální integritou, což je klíčové pro aplikace vystavené dynamickému a vysoce namáhanému prostředí.
Eliminace poréznosti a vměstků: Vysoké teploty a tlaky spojené s kováním pomáhají uzavřít vnitřní dutiny a vytlačit nekovové vměstky, které by mohly být přítomny v surovině. Tyto vměstky a pórovitosti mohou působit jako místa pro zvýšení napětí a nukleační místa pro trhliny. Odstraněním těchto nedokonalostí dosahují kované tyče vyšší úrovně jednotnosti a spolehlivosti. Výsledkem je vynikající výkon, protože u materiálu je méně pravděpodobné, že dojde k neočekávanému selhání v důsledku vnitřních slabin.
Jednotné vlastnosti: Kované tyče obvykle vykazují konzistentnější mechanické vlastnosti ve srovnání s tyčemi vyrobenými litím nebo obráběním. Proces kování totiž efektivně zjemňuje mikrostrukturu a snižuje nekonzistenci materiálu. Výsledná jednotnost mechanických vlastností, jako je pevnost v tahu, tvrdost a tažnost, zajišťuje, že kované tyče fungují předvídatelně a spolehlivě v náročných aplikacích. Tato jednotnost je nezbytná pro aplikace vyžadující přesné a konzistentní materiálové charakteristiky, které přispívají k celkové odolnosti a účinnosti součástí.
Kruhová tyč z nástrojové oceli